[实用新型]一种蓄电池自动化检测系统有效
| 申请号: | 202023104166.8 | 申请日: | 2020-12-22 |
| 公开(公告)号: | CN213780319U | 公开(公告)日: | 2021-07-23 |
| 发明(设计)人: | 戚晓勇;王正;王欣;赵晓静;刘亚南;李国成 | 申请(专利权)人: | 国网河南省电力公司信息通信公司;国家电网有限公司;浙江创力电子股份有限公司 |
| 主分类号: | G01R31/385 | 分类号: | G01R31/385 |
| 代理公司: | 郑州博派知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 41137 | 代理人: | 邓小颖 |
| 地址: | 450000 河南省郑*** | 国省代码: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 蓄电池 自动化 检测 系统 | ||
1.一种蓄电池自动化检测系统,包括第一传感器、控制机构300,其特征在于,所述第一传感器与控制机构300之间还经过信号调理模块,所述信号调理模块包括信号放大电路、信号处理电路、信号输出电路,所述信号放大电路利用三极管Q1、三极管Q2将第一传感器检测到的位置信号进行放大,并利用三极管Q3传输至信号处理电路中,信号处理电路利用二极管D1、二极管D2分两路接收位置信号,电阻R6、二极管D4、电容C6和三极管Q6、稳压管D6分别将利用电感L1、电感L2与电容C9进行低通滤波后的一路位置信号和电容C7、电容C8与电感L3进行高通滤波后的另一路位置信号传输至信号输出电路中,信号输出电路则利用运放器U1B将两路位置信号合一,并利用三极管Q5、稳压管D5进行稳压后输出至控制机构300上。
2.如权利要求1所述的一种蓄电池自动化检测系统,其特征在于,所述信号放大电路包括电容C1,电容C1的一端连接第一传感器,电容C1的另一端分别连接电阻R1的一端、三极管Q1的基极,电阻R1的另一端分别连接三极管Q1的集电极、三极管Q2的集电极、电容C4的一端、电阻R14的一端,电阻R14的另一端与电阻R4的一端相连接并连接正极性电源VCC,三极管Q1的发射极与三极管Q2的基极相连接,三极管Q2的发射极分别连接电阻R2的一端、电容C2的一端,电容C4的另一端与场效应管Q3的栅极相连接,场效应管Q3的源极分别连接稳压管D1的负极、晶闸管Q4的阳极、稳压管D1的正极分别连接电容C3的一端、电阻R3的一端、晶闸管Q4的控制极,晶闸管Q4的阴极与电阻R5的一端相连接,电阻R5的另一端与电容C5的一端相连接,电容C5的另一端分别连接R3的另一端、电容C3的另一端、电阻R2的另一端、电容C2的另一端并接地,场效应管Q3的漏极分别连接电阻R4的另一端、电容C6的一端。
3.如权利要求1所述的一种蓄电池自动化检测系统,其特征在于,所述信号处理电路包括二极管D2,二极管D2的正极分别连接二极管D3的正极、信号放大电路中的电容C6的另一端,二极管D2的负极与电感L1的一端相连接,电感L1的另一端分别连接电感L2的一端、电容C9的一端,电感L2的另一端分别连接电阻R6的一端、二极管D4的正极,二极管D4的负极分别连接电容C10的一端,电容C9的另一端分别连接稳压管D6的正极、电感L3的一端、信号放大电路中的电容C5的另一端并接地,稳压管D6的负极分别连接电阻R7的一端、三极管Q6的基极,三极管Q6的集电极分别连接电阻R7的另一端、电容C8的一端,电容C8的另一端分别连接电容C7的一端、电感L3的另一端,电容C7的另一端与二极管D3的负极相连接。
4.如权利要求1所述的一种蓄电池自动化检测系统,其特征在于,所述信号输出电路包括电阻R10的一端与信号处理电路中的电容C10的另一端相连接,电阻R10的另一端分别连接电阻R9的一端、电阻R8的一端、运放器U1B的同相端,电阻R8的另一端与信号处理电路中的三极管Q6的发射极相连接,运放器U1B的反相端分别连接电阻R12的一端、电阻R11的一端,电阻R11的另一端分别连接稳压管D5的正极、电阻R9的另一端、信号处理电路中的电容C9的另一端、稳压管D6的正极、信号放大电路中的电容C5的另一端并连接地,运放器U1B的输出端分别连接电阻R13的一端、三极管Q5的集电极,三极管Q5的基极分别连接电阻R13的另一端、稳压管D5的负极,三极管Q5的发射极连接控制机构300。
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